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einer solchen , die näher bei der Ausflussöffnung gelegen 

 ist. Nun wird aber der Querschnitt der Eleraentarkanäle 

 um so kleiner und die Geschwindigkeit der Flüssigkeit 

 um so grösser, je näher man zur Ausflussöffnung kommt. 

 Daher senkt sich die Mitte des Flüssigkeilsspiegels schnel- 

 ler als die Ränder und bildet eine kleine Vertiefung. 

 Wegen der leichten Beweglichkeit strömen nun die auf 

 der Oberfläche und zugleich an den Rändern gelegenen 

 Flüssigkeitstheilchen nach der Mitte hinunter , und erzeu- 

 gen, sobald sich ihre von allen Seiten her gerichteten Be- 

 wegungen nicht ganz genau aufheben , eine wirbelnde 

 Bewegung, in welche alle nachfolgenden Theilchen eben- 

 falls bineingerissen werden, und sie, wenn sie einmal 

 begonnen , fortwährend erhallen. 



lieber die Anwendung der oben ausgesprochenen Ge- 

 setze auf krummlinige Bewegung mag Folgendes ange- 

 führt werden, 



Lässt man einen Flüssigkeilsstrahl mit rechteckigem 

 (Querschnitte durch einen Kanal gehen , der aus zwei ge- 

 raden , durch eine Curve mit einander verbundenen Stü- 

 cken besteht , und dessen hohle Wand man sich der freie- 

 ren Bewegung der Flüssigkeit wegen einstweilen wegden- 

 ken mag, so müssen sich, jenen Sätzen zufolge, an der 

 krummen Stelle folgende Erscheinungen zeigen. Auf der 

 innern, freien, hohlen Fläche des Strahles bleibt die Ge- 

 schwindigkeit überall gleich gross; durchschneidet man 

 aber von da aus die Klementarkanäle gegen die erhabene 

 Fläche hin, so trifft man auf immer kleinere Geschwin- 

 digkeiten, weil der durch die Centrifugalkraft hervorge- 

 brachte Druck immer mehr zunimmt ; auf der erhabenen 

 Fläche des Strahles selbst ist die Geschwindigkeit am 

 kleinsten. Eine unmittelbare Folge dieser Abnahme der 

 Geschwindigkeit isl ferner eine Zunahme des durch den 



